Znanstveniki so identificirali bakterije, ki so dvakrat hitrejše kot na Zemlji

$config[ads_kvadrat] not found

Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008)

Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008)
Anonim

Življenje na Zemlji se je razvilo, da bi živelo na Zemlji - zato ni presenetljivo, da v večini primerov organizmi, ki so prepuščeni sami sebi v vesolju, ne uspevajo ravno. Tudi ljudje naletijo na težave, če smo prisiljeni preživeti dolga obdobja v okolju brez gravitacije.

Zato je posebna stvar ugotoviti, da določeni raziskovalci bakterij na Univerzi v Kaliforniji, Davis, poslani na Mednarodno vesoljsko postajo, dejansko rastejo hitreje in bolje v vesolju, kot običajno tukaj na Zemlji. Ugotovitve so bile objavljene v torek v reviji PeerJ.

Vse to je del nacionalnega projekta državljanske znanosti, imenovanega projekt MERCCURI, v katerem je ekipa UC Davisa zbrala mikrobe iz vse države - od telovadnic in športnih ekip do zgodovinskih spomenikov, do šol in pisarn - in jih dala na ISS. videli, kako bi rasli.

Zmagovalne bakterije? Bacillus safensis - sev, izoliran iz NASA Mars Exploration Rover leta 2004 - prej rover je bil zagnan. Bakterije so uspele priti v Kalifornijo in na Florido in morda so bile na Marsu prepeljane na krovu Opportunity ali Spirit.

To ni ravno velik šok B. safensis lahko uspevajo v vesolju. Bacillus Mikrobi so znani po svoji sposobnosti, da zdržijo skrajne okoljske pogoje. B. safensis Znano je, da je sama po sebi odporna na sol, UV sevanje in gama sevanje.

Večina vzorcev bakterij na ISS je rasla enako ali slabše, kot bi jih imeli na Zemlji.

B. safensis uspelo rasti 60% boljše v prostoru kot Zemlja. In raziskovalna ekipa nima pojma, zakaj. Trenutno preiskujejo genetsko sekvenco mikrobov, da bi ugotovili, ali obstajajo kakšni znaki, ki kažejo na to, zakaj je pokazala tako boljšo rast v nič gravitaciji.

Posledice za učenje, zakaj so ogromne: če lahko natančno izoliramo, kateri geni so odgovorni za boljšo rast, bi morda lahko iskali sledi o tem, kakšno življenje lahko obstaja na svetovih z različno težo. Poleg tega, ko se človeški vesoljski poleti začnejo premikati proti Marsu in drugod, bi bilo v našem interesu, da se naučimo, kako lahko spreminjamo določene vrste bakterij ali rastlin, ki bi se izkazale za koristne za medzvezdna potovanja ali kolonizacijo drugih planetov in lun.

Kot navaja v izjavi za javnost David Coil, mikrobiolog pri UC Davis in glavni avtor študije, "Razumevanje, kako se mikrobi obnašajo v mikrogravitaciji, je ključnega pomena za načrtovanje dolgoročnih vesoljskih poletov - vendar ima tudi možnost zagotavljanja novih spoznanj kako se ti mikrobi obnašajo v človeških okoljih na Zemlji. «

$config[ads_kvadrat] not found